Артикул: 1002985

Раздел:Технические дисциплины (57837 шт.) >
  Гидравлика и пневматика (694 шт.)

Название или условие:
Определить усилие на штоке гидроцилиндра системы объемного гидропривода при равномерном движении штока вправо и мощность гидроцилиндра, если масло от насоса производительностью Q при давлении Рн, создаваемым на выходе из насоса, подается в поршневую полость силового цилиндра. Заданы диаметры поршня D и штока d, размеры исполнительных магистралей d2, l2, d3, l3, сливной магистрали d4, l4, плотность масла ρ, коэффициент кинематической вязкости ν, механический КПД силового цилиндра ηм, коэффициенты местных сопротивлений: распределителя ζр, поворота ζп, входа в гидроцилиндр ζвх, выхода из гидроцилиндра ζвц, выхода в сливной бак ζвс. Построив теоретическую характеристику насоса совместно с характеристикой клапана, по ней найти расход, поступающий в систему, учитывая, что расчетная величина давления предохранительного клапана P0, характеристика клапана Pкл=Р0+0.01Qкл, где Р0 дано в МПа, Q в см3/с.

Описание:
D=120 мм=0,12 м
d=50 мм=0,05 м
Pн=11 МПа=11•106 Па
Q=40 л/мин=6,67•10-4 м3
d2,d3=20 мм=0,02 м
d1,d4=28 мм=0,028 м
l2,l3=3 м
l1,l4=3 м
ρ=850 кг/м3
ν=0,2 Ст=2•10-5 м2
p0=9 МПа=9•106 Па
ζр=1
ζвх=1,5
ζп=0,25
ζ(в.ц.)=1
ζ(в.с.)=1,1
η=0,97
Δэ=0,01 мм=10-5 м


Поисковые тэги: Число Рейнольдса , Формула Дарси–Вейсбаха

Изображение предварительного просмотра:

Определить усилие на штоке гидроцилиндра системы объемного гидропривода при равномерном движении штока вправо и мощность гидроцилиндра, если масло от насоса производительностью Q при давлении Рн, создаваемым на выходе из насоса, подается в поршневую полость силового цилиндра. Заданы диаметры поршня D и штока d, размеры исполнительных магистралей d<sub>2</sub>, l<sub>2</sub>, d<sub>3</sub>, l<sub>3</sub>, сливной магистрали d<sub>4</sub>, l<sub>4</sub>, плотность масла ρ, коэффициент кинематической вязкости ν, механический КПД силового цилиндра η<sub>м</sub>, коэффициенты местных сопротивлений: распределителя ζр, поворота ζп, входа в гидроцилиндр ζвх, выхода из гидроцилиндра ζвц, выхода в сливной бак ζвс.  Построив теоретическую характеристику насоса совместно с характеристикой клапана, по ней найти расход, поступающий в систему, учитывая, что расчетная величина давления предохранительного клапана P<sup>0</sup>, характеристика клапана Pкл=Р<sup>0</sup>+0.01Qкл, где Р<sup>0</sup> дано в МПа, Q  в см<sup>3</sup>/с.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Определить расход масла (ν = 0,3 см2/с), вытекающего из сосуда А в сосуд Б, если напор Н = 5 м, длины и диаметры труб соответственно равны l1 и d1 , l2 и d2. Эквивалентная шероховатость труб ∆ = 0,1 мм. Построить напорную и пьезометрическую линии.
У шарового сосуда радиусом R = 0,8 м одна четверть поверхности вырезана и заменена горизантальной полукруглой пластиной и вертикальной полукруглой крышкой с горизонтальной осью вращения О. Сосуд заполнен маслом плотностью ρ= 830 кг/м3 под давлением Рм, соответствующему столбу жидкости h = 0,5 м. Определить:
1. Величину силы F, необходимую для удержания крышки в закрытом состоянии во избежание утечки масла.
2. Силу воздействия масла на сферическую поверхность сосуда.
Рассчитать всасывающий трубопровод длиной 100 м, предназначенный для перекачки нефтепродукта в количестве 1500 т из резервуара в жд цистерны за время 1,5 ч.
Определить диаметр трубопровода, по которому подаётся жидкость Ж с расходом Q, из условия получения в нём максимально возможной скорости при сохранения ламинарного режима. Температура жидкости t=20°C.
Дано : Ж – бензин ; Q=3.5 л/с
Задача 16 По горизонтальной трубе, где сечение диаметром D плавно переходит в сечение диаметром d, протекает вода (рис. 9). Разность пьезометрических высот в сечениях I и II равна h. Определить υ1 – скорость течения через сечение I и расход Q, протекающей в трубе.
Гидравлика насосов
Определение напора насоса по уравнению Эйлера
Центробежный насос имеет рабочее колесо наружным диаметром D2, внутренним диаметром D1 и шириной лопаток на выходе из колеса b2. Угол наклона лопаток на выходе из колеса равен β2. Частота вращения рабочего колеса n, гидравлический КПД равен ηГ. Количество лопаток рабочего колеса – z. Определить теоретический и действительные напоры, создаваемые насосом при подаче Q

Задача 3 Имеются два резервуара A и B /рис.2/. В резервуаре находится жидкость ЖА, в резервуаре B – воздух. Определить давление PB в резервуаре B, если дано давление воздуха в резервуаре A – PA, показания дифференциального двухколенного манометра h1 и h2, положение уровня жидкости в резервуаре A относительно уровня рабочей жидкости в левом колене. В дифманометре используется жидкость Жм.
Дано: PA = -0,2 ×10 -2 кПа; ЖА – вода; h = 4 м; ЖМ – ртуть; h1 = 100 мм.рт.ст.; h2 = 150 мм.рт.ст.

Задача 18 Истечение воды из бака происходит по системе труб переменного сечения. Пренебрегая сопротивлениями, определить скорость истечения, расход и построить пьезометрическую линию, если напор H, а площади сечений трубы: ω1; ω2; ω3; ω4; (рис. 10).
Дано: H = 15 м; ω1 = 0,005 м2; ω2 = 0,05 м2; ω3 = 0,015 м2; ω4 = 0,003 м2.

Перемещение поршней гидроцилиндров с диаметром D=25 см осуществляется подачей рабочей жидкости (ν=1.5 см2/с, γ=14000 Н/м3) по трубам 1 и 2 одинаковой эквивалентной длины l=20 м и диаметром d=5 см. определить силу F2, при которой скорость второго поршня была бы в два раза больше скорости первого поршня. Расход в магистрали Q, первый поршень нагружен силой F1.
Указание. На перемещение поршней затрачивается одинаковый суммарный напор (считая от точки А).
Дано : F1=9.6 кН ; Q=10.5 л/с.

Задача 5. В конденсатор паровой машины /рис. 4/ подается насосом вода из открытого бака на высоту H. Пренебрегая потерями энергии жидкости в трубопроводе, определить статический напор, который должен преодолевать насос при работе, если разряжение в конденсаторе равно Pв.
Дано: H = 50 м; PB = 0,85 × 10-2 кПа.